2026世界动力电池大会|全固态电池量产:固固界面与连续制造成最大挑战
2026-09-05 06:29:27未知 作者:徽声在线
全固态电池无疑是当下新能源领域的热门话题,然而在产业前沿,行业讨论的焦点已悄然从“何时能量产”转向了“还有哪些技术瓶颈亟待突破”。
9月4日,在2026世界动力电池大会的“全球先进电池前瞻技术专题会议”上,全固态电池、超充技术以及新材料应用成为与会专家热议的三大核心议题。
中国汽车技术研究中心有限公司首席科学家王芳在会上指出,近三年来,国内多家企业纷纷公布了各自的固态电池技术路线图,部分企业甚至给出了具体的量产时间表。但她同时提醒,行业和消费者对固态电池的期待值过高,从材料、电极、电芯到系统集成,固态电池仍有多个关键环节需要攻克。
在圆桌讨论环节,长安汽车先进电池研究院总经理苗力孝直言不讳:“实际上,我们现在是硬推着往前走。”
先进电池前瞻技术专题会议现场 图片来源:主办方
固固界面难题:全固态电池的“阿喀琉斯之踵”
全固态电池的两大核心优势——安全性和高能量密度,在实际研发过程中却面临诸多挑战。苗力孝以硫化物固态电解质为例,指出硫化物体系本身仍存在安全隐患;而当采用更高比容量的正负极材料以提升能量密度时,材料膨胀问题会进一步加剧全固态体系的界面稳定性难题。
他解释道,液态电池中,电解液可以填充颗粒间的空隙,维持界面接触;但在全固态电池中,材料在反复膨胀收缩过程中产生的缝隙无法被液体填补,如何保证固体与固体之间的稳定接触成为关键问题。
当前行业的主要解决方案是通过外部压力维持界面接触,但要让大型动力电池内部大量颗粒始终保持均匀受力,技术难度极大。
北京汽车集团研究总院副院长袁文静也认同这一观点。她通过数据对比说明,目前部分技术路线的运行压力已从几十兆帕降至约5兆帕,但仍远高于传统液态电池的0.1-0.2兆帕预紧力。高压力意味着更厚的端板、更大的重量和体积,以及更高的成本,因此行业在降低压力方面取得的进展仍是阶段性的,尚未找到最终解决方案。
“真正需要在电芯端解决的是固固界面接触问题,避免给整车设计带来额外负担。”袁文静强调。
制造工艺则是另一道难关。苗力孝指出,全固态电池制造过程中需要通过高压实现致密化,但制造阶段的压实并未解决电池循环使用中再次出现缝隙的问题,部分工艺还难以实现连续化生产。
“实验室能实现的高压力,不代表可以直接应用到汽车上。”他坦言。
中汽新能电池科技有限公司研发技术中心常务副院长李雪补充道,全固态电池工程化对水分、温度等环境条件要求严苛,目前整体生产效率仍受影响。
这也是为何部分车企和电池企业未将全部筹码押在“纯全固态”上的原因。袁文静明确表示,在固态电池真正成熟前,固液混合电池仍是一条具有产业化竞争力、可率先落地的技术路线。
李雪也持类似观点:“技术攻坚可以继续追求指标突破,但实际产品需要平衡多个指标,比如先提升安全性和循环寿命,让固态电池尽快上车。”
瑞浦兰钧能源股份有限公司副总裁侯敏认为,相比全固态,现阶段企业更关注固液混合体系的工业成熟度。
从讨论来看,产业界对固态电池的落地路径更倾向于渐进式:在继续攻坚全固态的同时,认可固液混合等路线的先行产业化价值。
嘉宾在圆桌对话环节进行讨论 图片来源:主办方
超充技术:规模化应用需平衡安全、成本与性能
与全固态电池尚处产业化攻关期不同,超充技术已快速走向规模应用。
比亚迪首席技术官孙华军在会上介绍,闪充技术的实现需要打通电化学体系、电池包结构、热管理系统、整车高压平台、充电基础设施及用户场景等多个环节,而非单纯提高充电倍率。随着充电时间缩短至3分钟、5分钟,新的问题也随之浮现。
袁文静认为,超充并非简单扩展普通电池的使用边界,而是需要在材料和电芯设计阶段就“创造”出安全边界,并动态测试析锂边界、温度边界等参数。她强调:“安全边界不是固定值,大电流超充会加速电池老化和衰减,因此需要测试不同老化阶段的电池状态,并动态调整控制策略。”
她总结道,超充是一个系统工程,需要电芯、整车、热管理、充电设施及云端预警共同参与,而非单点技术突破。
李雪则从温度角度分析:“超充3分钟、5分钟的升温速度极快,一方面需要降低电芯内部阻抗,另一方面行业也在研究提高电解液耐温阈值,同时通过内部传感、阻抗谱、大数据等方式判断析锂风险和动态安全边界。”
侯敏的观点更为直接:“超充要实现规模化,安全、质量、成本、性能四个维度哪一项都不能弱。”
当充电速度逼近极限,行业关注的焦点已从“还能快多少”转向“如何保证寿命和安全”。
这种“不唯单点参数论”的思路也延伸至新材料领域。论坛上,磷酸锰铁锂、硅碳负极、高安全电解液等材料被反复提及,但嘉宾们并未将任何一种材料视为“万能解药”。
苗力孝认为,磷酸锰铁锂单独作为正极材料仍存在挑战,硅碳负极则受制于体积膨胀问题。袁文静指出,不同新材料需结合具体应用场景选择,高安全电解液也可能伴随其他性能的妥协。李雪透露,中汽新能此前研究过磷酸锰铁锂,但目前已暂缓相关方向,转而探索其他高比容材料。
从全固态到超充,再到下一代材料,技术路线日益丰富,但论坛上反复出现的关键词是“平衡”——提高能量密度需解决膨胀问题,加快充电速度需守住寿命和安全边界,推动固态电池上车需克服压力、界面和连续制造难题。
动力电池进入技术“深水区”后,单项指标的领先已不再是量产方案的首要考量,系统性的平衡与优化才是关键。

